<tc>QIDI</tc>-Max4-FAQ

Häufig gestellte Fragen zu QIDI Max4

Wie viel Platz benötigt der Drucker?
Der QIDI Die Außenmaße des Max4 betragen 558 x 578 x 612 mm. Die Versandmaße sind 700 x 710 x 750 mm.

Wir empfehlen, an der Rückseite, den Seiten und der Oberseite des Druckers zusätzlichen Freiraum zu lassen. Dieser zusätzliche Platz erleichtert den Filamentwechsel und gewährleistet eine ordnungsgemäße Belüftung und Kühlung während des Betriebs.
Unterstützt das Max4 Mehrfarbendruck?
Ja. In Kombination mit dem QIDI Box Die Max4 verfügt über eine Mehrfarbeneinheit und unterstützt den Druck mit verschiedenen Materialien und Farben.
Wie kann ich den Drucker anschließen?
Der QIDI Max4 bietet flexible Anschlussmöglichkeiten:

QIDI Wolke: Verbinden Sie sich mit dem QIDI Cloud-Server für Fernüberwachung und -steuerung.
W-lan: Unterstützt 2,4-GHz-/5-GHz-Netzwerke.
Ethernet (LAN): Stellen Sie eine Verbindung über einen kabelgebundenen Netzwerkanschluss her, um eine stabile Fernsteuerung innerhalb Ihres lokalen Netzwerks zu gewährleisten.
Offline-Druck: Verwenden Sie einen USB-Stick, um Ihre Dateien zu laden und komplett offline zu drucken.
Kann der Max4 flexible Filamente wie TPU drucken?
Ja. Der Max4 kann TPU/TPE mit einer empfohlenen Härte von 95A bedrucken. Bei Materialien mit einer Härte unter 85A kann die Druckqualität beeinträchtigt sein.
Aufgrund der Flexibilität von TPU-Filamenten können beim Zuführen und Drucken einige Probleme auftreten. Um das Drucken mit TPU zu vereinfachen, haben wir eine spezielle Wiki-Anleitung erstellt. Folgen Sie einfach den Anweisungen im Wiki, um erfolgreich mit TPU-Filamenten zu drucken.TPU-Druckanleitung
Welche Slicer sind mit dem Max4 kompatibel?
Wir empfehlen die Verwendung QIDI Studio für beste Kompatibilität und optimierte Profile. Da jedoch die QIDI Max4 läuft mit der Klipper-Firmware und ist außerdem vollständig kompatibel mit gängigen Slicern von Drittanbietern wie OrcaSlicer und PrusaSlicer.

Der Drucker unterstützt mehrere Dateiformate, darunter STL, OBJ, 3MF und STEP/STP.
Mit welchen Materialien kann es drucken?
Der QIDI Der Max4 unterstützt eine Vielzahl von Materialien, darunter PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC und PPS-CF sowie weitere Kohlenstofffaser-Verbundwerkstoffe. Seine 370 °C heiße Düse und die 65 °C beheizte Kammer gewährleisten zuverlässiges Drucken mit Standard- und technischen Materialien und bieten Ihnen maximale kreative Freiheit.
Welche Vorteile bietet die QIDI Wie schneidet der Max4 im Vergleich zu anderen 3D-Druckern ab?
Der QIDI Der Max4 besticht durch seine branchenführende Hochtemperaturleistung, sein enormes Bauvolumen und seine präzisionsgefertigte Konstruktion. Ausgestattet mit einem 370 °C heißen Hotend, einer aktiv beheizten Kammer, einem optionalen unabhängigen Extruderkühler und einem extrem steifen Bewegungssystem druckt er fortschrittliche technische Materialien wie Nylon, CF-Verbundwerkstoffe, ASA und PC mit außergewöhnlicher Festigkeit und Zuverlässigkeit.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Desktop-Druckern bietet der Max4 industrielle Stabilität, gleichmäßige Wärmeverteilung (Druckkammer und Bauplattform) und konsistente Ergebnisse bei großformatigen Drucken. Ob für Rapid Prototyping, Funktionsteile oder Kleinserienfertigung – der Max4 ermöglicht schnellere Arbeitsabläufe, höhere Erfolgsquoten und unübertroffene Materialvielfalt und ist damit ein echtes Flaggschiff seiner Klasse.
Was ist die maximale Druckgeschwindigkeit?
Der QIDI Der Druckkopf des Max4 kann sich mit bis zu 800 mm/s bewegen und erreicht eine maximale Beschleunigung von 30.000 mm/s². In der Praxis hängen die Druckgeschwindigkeiten vom Material und der Düsenflussrate ab – Hochgeschwindigkeits-PLA und ABS werden typischerweise mit etwa 30 mm³/s gedruckt. QIDI Wir werden zukünftig auch eine Düse mit hohem Durchfluss auf den Markt bringen, um noch schnellere Druckgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Bleiben Sie also gespannt!
Kann nach der Installation des Polar Coolers die Kammerheizung für alle Materialien aktiviert werden?
In den meisten Fällen ja. Bitte beachten Sie jedoch folgende Punkte:
(1) Eine höhere Kammertemperatur kann die Kühlleistung des Bauteils verringern, was sich negativ auf die Überhang- und Brückenbildung auswirken kann.
(2) Die Kammertemperatur sollte etwa 10 °C unterhalb der Erweichungstemperatur des Filaments eingestellt werden, um ein vorzeitiges Erweichen zu verhindern. Zu hohe Kammertemperaturen können die Extrusions- und Retraktionsleistung beeinträchtigen und das Risiko einer Düsenverstopfung erhöhen.
Beim Drucken von PLA wird beispielsweise empfohlen, die Kammertemperatur nicht über 45°C einzustellen.